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人臉識別主要識別哪里,它是如何工作的?

2023-08-01 編輯:運營部

  人臉識別主要識別哪里,它是如何工作的?


  人臉識別主要識別面部的眼睛,鼻子和嘴巴等數據,人臉數據意味著獨特的面部特征,如眼睛之間的距離、前額-下巴距離、鼻子寬度、顴骨形狀等。人臉識別軟件的工作原理沒有共同的答案,因為每個軟件都基于可靠的專有算法。


  人臉識別分為兩個主要階段:


  1.檢測


  人臉檢測是如何工作的?像人臉識別SDK或其他人臉識別系統(tǒng)這樣的軟件可以檢測圖像和視頻中的單個或多個人臉。他們得到的被稱為面部坐標(眼睛、鼻子、嘴唇等),這些坐標是唯一的。


  2.識別


  人臉識別是如何工作的?一種識別人臉的方法,用于識別或驗證目的。在此階段,我們的面部坐標將與數據庫進行比較。如果檢測到相似性,則會進行確定。


  某些軟件為了能夠運行,它必須知道如何區(qū)分一個基本的臉和背景的其余部分。人臉識別軟件是基于對人臉的識別能力,然后對人臉的各種特征進行測量。


  每一張臉都有許多可辨別的地標,構成面部特征的不同峰谷,我們將這些地標定義為節(jié)點。每個人臉大約有80個節(jié)點。軟件測量的其中一些是:


  a.兩眼之間的距離


  b.鼻子的寬度


  c.眼窩深度


  d.顴骨的形狀


  e.下顎線的長度


  這些節(jié)點通過創(chuàng)建一個數字代碼來測量,表示數據庫中的人臉。


  在過去,人臉識別軟件依賴于一個2D圖像來比較或識別數據庫中的另一個2D圖像。為了有效和準確,拍攝的圖像必須是一張幾乎直接對著相機的臉,與數據庫中的圖像相比,光線或面部表情變化很小。這造成了一個相當大的問題。


  在大多數情況下,圖像不是在受控環(huán)境下拍攝的。即使是光線或方向上的最小變化也會降低系統(tǒng)的有效性,因此它們無法與數據庫中的任何人臉匹配,從而導致高故障率。


  人臉識別技術可以從照片或視頻中識別出一個人。它將選定的面部特征與數據庫中的面部進行比較,并可以分析面部紋理和形狀來驗證一個人。


  人臉識別分兩步進行。第一步是從圖像中提取和選擇特征。第二步是對象或特征的分類。


  3.面部技術在不同的產品和應用中有許多具體的工作方式,包括:


  a.傳統(tǒng)意義上的:許多傳統(tǒng)的人臉識別算法識別面部特征,如眼睛、鼻子、顴骨和下巴的位置或大小。這些功能用于連接其他匹配的功能。有些算法只保存對人臉識別很重要的人臉數據,而不保存整個人臉圖像。傳統(tǒng)的算法主要有兩種,幾何算法和光度算法。幾何算法著眼于區(qū)別特征。光度法是一種統(tǒng)計方法,它將圖像放入一個值中,然后在消除過程中將值與模板進行比較。無論哪種方法,這些算法都利用人臉圖像進行比較和對比,匹配正確的圖像進行人臉識別。


  b.3D識別:三維人臉識別使用三維傳感器來捕捉有關人臉形狀的信息。從那里,軟件識別出不同的特征,如眼窩、鼻子和下巴。環(huán)境中的光線或其他變化不會影響3D面部識別,但是面部表情會引起一些敏感性。正因為如此,不同角度的相機正在成為一種流行的實時方式來識別人臉。


  c.皮膚紋理分析:這是面部識別領域的一個新趨勢。這個過程把一個人皮膚上獨特的線條和圖案變成一個數學空間。一張照片拍攝一塊皮膚,然后把那塊皮膚分成小塊。算法將貼片轉化為數學空間,然后將貼片與數據庫進行比較。


  d.熱敏攝像機:熱敏相機只檢測頭部的形狀,而忽略了眼鏡或帽子等配件。熱敏相機甚至可以在微光下拍攝圖像,無需使用閃光燈。但是識別的數據庫有限,很難使用。如果人臉識別技術變得更加流行,數據庫能夠發(fā)展壯大,這可能是一個極好的選擇。


  這些方法各有利弊,現在許多公司正致力于將不同的方法結合起來,以獲得更高的成功率。結合這些方法意味著面部表情,眨眼,皺眉或微笑,種族,性別,甚至面部頭發(fā)或眼鏡都可以解釋。


  4.面部識別威脅和問題


  盡管人臉識別技術幫助許多行業(yè)提高了安全性,但這項技術還是引起了許多人的極大關注。再加上監(jiān)控市場呈指數級增長,人臉識別系統(tǒng)幾乎可以在生活的方方面面找到,相當一部分人反對這種技術。讓我們來看看有關人臉識別軟件的一些主要問題:


  a.隱私


  人臉識別技術發(fā)展勢頭強勁,但與此同時,嚴格的新隱私法正在頒布。


  b.數據濫用


  人們非常擔心公司會濫用他們通過人臉識別收集的數據。而且,即使一家公司有好的意圖,如果數據泄露發(fā)生,數據總是有可能被濫用。


  c.識別錯誤


  人臉識別技術并非100%準確。在識別女性和有色人種時,尤其是使用過時的算法時,存在更大的偏見。


  d.面部識別限制


  在短短的幾年里,人臉識別技術的能力和準確性都有了顯著的提高。在理想條件下,人臉識別系統(tǒng)的準確率可達99.97%。然而,在現實世界中,理想的照片是很少實現的。照明和定位必須使受試者的面部特征清晰無瑕。


  老化也會增加錯誤率。由于受試者的臉隨著時間的推移而老化,系統(tǒng)將不太可能將其與數據庫中的照片進行匹配。


  另一個問題是供應商之間的準確性差異很大。一些供應商已經開發(fā)出能夠提供高精度結果的人臉識別算法。然而,一般的市場供應商并不那么準確。人臉識別軟件離商品化還有很長的路要走。


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